实际雷电活动分布下的线路雷击跳闸率计算_黄伟超

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1、第34卷第7期高电压技术Vol.34No.713682008年7月HighVoltageEngineeringJuly2008实际雷电活动分布下的线路雷击跳闸率计算11234黄伟超,何俊佳,陆佳政,黄凯铭,陈家宏(1.华中科技大学电气与电子工程学院,武汉430074;2.湖南省电力试验研究院,长沙410007;3.湖南省电力勘测设计院,长沙410007;4.国网武汉高压研究院,武汉430074)摘要:为更好地预防输电线路雷害,以湖南省220kV线路柘泉线为例进行研究,依托于湖南省雷电定位系统,

2、对2000~2005年该线路走廊的落雷进行了分段统计,发现同一线路各个区段间落雷存在较大差异,且同一区段的落雷年间存在规律。同时应用规程法分别计算了该线路在实测落雷密度下与规程落雷密度下的理论雷击跳闸率,对比发现,实测落雷密度下的计算值能与该线路的历史跳闸记录更好地相符。因此建议,借助雷电定位系统,采用实测落雷历史数据,在线路设计与改造中采取分段标准的新线路防雷设计方法。关键词:分段标准;雷电定位系统;雷击跳闸率;落雷历史数据;规程法;相对落雷密度中图分类号:TM866文献标志码:A文章编号:1003-6520(20

3、08)07-1368-06CalculationofLightningTrip-outRateofTransmissionLinesUnderRealLightningStrokeDistribution11234HUANGWe-ichao,HEJun-jia,LUJia-zheng,HUANGKa-iming,CHENJia-hong(1.CollegeofElectricalandElectronicEngineering,HuazhongUniversityofScienceandTechnology,Wuha

4、n430074,China;2.HunanElectricPowerTestingandResearchInstitute,Changsha410007,China;3.HunanElectricPowerSurveyandDesignInstitute,Changsha410007,China;4.WuhanHighVoltageResearchInstituteofSGCC,Wuhan430074,China)Abstract:Toreducelightningdisastersonthetransmission

5、line,basedontheHunanLightningLocationSystem,thispapermakesasubsectionstatisticsoflightningactivityofZhequanLinecorridorbetween2000and2005.Thestatisticalresultsindicatethatinalinethelightningactivitydiffersmuchbetweendifferentsections,andtothesamesectionthereisa

6、lawamongdifferentyears.Thenthispapercalculatesthelightningtrip-outratebyusingtheprac-ticalandtherecommendedlightningdensitybytheregularmethod,andfindsthatformerresultmatchestheactuallightningtrip-outratewell.So,anewsubsection-standardlightningprotectiondesignme

7、thodbasedonmeasureddatafromlightninglocationsystemisprovided,whichcanbeusedinthetransmissionlinesdesignorreform.Keywords:subsection-standard;lightninglocationsystem;lightningtrip-outrate;measuredlightningdata;regu-larmethod;relativelightningdestiny和气象条件多种多样,这就导

8、致同一条线路不同区0引言段所承受的落雷密度不同,甚至相差极大。同时,不电网故障分类统计表明,在高压线路的总跳闸同的地形条件和杆塔型号下,雷击情况也会有很大次数中,由雷击所引起的跳闸次数占40%~的差异。综合起来,同一线路各个区段的雷击情况[1,2]70%,尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂就相差甚大,经常会产生所谓的易击点。而现在的地

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